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制药工程中反渗透技术的应用

2020-05-06 14:17 出处:未知 人气: 评论(0
  【摘要】新时代,制药工程应用着各式各样的新兴技术,反渗透技术就是其中的一种。在制药工程中应用反渗透技术,能够真正实现我国制药工程综合质量的全面提升。对此,本文以反渗透技术在制药工程中的应用为研究对象,对反渗透技术的工作原理、组成等内容进行简单的介绍,重点探究反渗透技术在制药工程中的具体应用,分析应用的实际情况并提出相关的优化建议,希望能够为我国制药工程在应用反渗透技术方面提供有效帮助。
 
  【关键词】制药工程;反渗透技术;具体应用
 
  1.反渗透技术的相关介绍
 
  1.1反渗透技术的概念:反渗透技术与渗透技术是两种不同的技术体系,二者截然相反。反渗透技术与传统的半透膜过滤技术相比较过滤度更高,能够大大提高过滤的纯度,得天独厚的优势让其成为半透膜过滤技术中的“精英”,也是由于这一优势,让反渗透技术快速渗入水处理技术中,为许多行业都带来了前所未有的便利。
 
  1.2反渗透技术的原理:反渗透技术主要是倚靠密度的差异来展开相应的工作,相关溶液会自主判断环境密度的差异,呈现高密度向低密度环境流动的现象,且反渗透技术作为半透膜过滤技术,只有水才能通过,其他的物质只能一端形成沉淀,这些沉淀难以通过半透膜,不会出现污染过滤物的情况,最大程度的保证了过滤物的纯度。
 
  1.3反渗透技术的系统组成:反渗透技术主要由两大部分组成,第一部分是预处理环节,第二部分则是反渗透环节。预处理环节的主要目的就是对相关溶液展开前处理,大范围的改善相关溶液的述条件,保证相关溶液的水条件可以满足反渗透环节的需要;反渗透环节则是进一步优化相关溶液的整体质量,确保相关溶液中的有害物质如重金属、杂质等与过滤液彻底的分离。总的来讲,预处理环节属于粗略过滤,主要任务就是保证反渗透技术能够照常进行,还可对机械设备起到一定的保护作用,大大延长了机械设备的使用寿命,而反渗透环节则是精细处理,最大限度的过滤相关溶液,提高相关溶液的浓度,二者从宏观与微观的角度出发,最终都是为了优化过滤液的整体质量。
 
  1.4反渗透技术的优点与缺点:优点:反渗透技术无相态变化,无须过大空间、常温即可操作,流程少设备简单,且能够达到其他处理方式难以获得的过滤度,过滤出的过滤液纯度高、质量好,基本很少出现二次过滤度情况,基本杜绝二次过滤导致成本大幅提高的可能性。缺点:反渗透技术使用的相关设备仪器都属于高压机器的范围,虽然现在应用广泛,但还是存在着较大的缺陷,高压机器意味着高耗能,并且相关溶液的利用率只占百分之七十五左右,难以百分百利用,这也会造成一定的资源浪费,反渗透设备仪器中的半透膜需要定期清洗,在清洗过程中容易出现半透膜破损的情况,也会增加一定的成本费用。
 
  2.反渗透技术在制药工程中的具体应用
 
  反渗透技术在制药工程中的具体应用对象指的是纯化水工作,纯化水是制药工程中的专用水,不含任何的添加剂、防腐剂,将饮用水做为原材料,经过一系列的反渗透处理,最终得到的无色、无味澄清液体便是纯化水。
 
  2.1进一步优化纯化水的整体质量:纯化水整体质量的评定标准有两大类型,第一类型是针对纯化水中的各项化学指标,第二类型是针对纯化水中的电导率,在纯化水设备中运用反渗透技术,除了能够促进相关溶液中的水的分离效率,提升纯化水的除盐率,还能够将相关溶液中的有机物、胶体、病毒等杂志通通剔除,并且无需使用任何化学添加剂便可完成整个过程,能够最大限度的避免污染,便于机械设备的清洁与维护。
 
  2.2应用反渗透技术的注意事项:将反渗透技术应用在制药工程当中,能够在一定程度上优化制药成果的整体质量,还能够起到节能减排、降低成本、保护周遭环境的作用,可以说,应用反渗透技术对于制药工程而言至关重要。根据以往的大量工作经验不难得出,在制药工程应用反渗透技术时,要注意以下几点:第一:温度的变化。一般情况下,在应用反渗透技术的过程中,产生的水量会随着温度的变化而变化,水的温度越高,应用反渗透技术而产生的水量也会随之增加,呈正相关关系:水温每上升1℃,产生的水量将会增加百分之二点七五左右。这是由于水分子的粘度会受到温度的影响而大幅下降,便加快了自身的扩散速度。压力的变化。这里压力的变化主要指的是进水压力的变化,虽然进水压力本身不会对反渗透技术的盐透析部分产生直接影响,但进水压力会直接影响产水量,水量增加就会稀释相关溶液中的盐浓度,使得反渗透技术的盐透析能力大打折扣。第二,PH值的变化。相关溶液的PH值并不会影响水的总生产量,但会影响反渗透技术的脱盐能力,使脱盐率难以达到预期的目标。这是由于相关溶液中的二氧化碳会随着PH值的变化而变化,当二氧化碳以气态形式存在时,通过率升高的同时脱盐率下降,反之,二氧化碳以离子状态存在时,通过率就会下降,相关溶液的脱盐率也会随之上升。据大量的数据表明,当相关溶液的PH值在7.5-8.5之间的时,反渗透技术的脱盐能力最强。第三,半透膜遭受污染。半透膜将相关溶液中的水与杂质进行分离,是纯化水质量的基础保障,而这些杂质趁机附着在半透膜上,导致半透膜收到了污染,这些杂质堆积成了新的滤层,使得半透膜的工作难度大幅上升,半透膜的分离性能直线下降。对此,务必要定期清洁半透膜,避免金属氧化物、胶体、微生物等杂志附着在半透膜表面。
 
  3.优化反渗透技术应用成果的相关建议
 
  在制药工程中应用反渗透技术,其最根本的目的就是为了提高纯化水的整体质量,因此,制药企业一定要严格参照国标,结合国标中的要求以及规范作为生产纯化水的质量依据,确保纯化水的最终质量只可优于国标,而不是一味地降低标准。由于反渗透技术运作的相关设备主要都是高压机器,在运作过程中需要强大的电力支撑,因此,建议制药企业在反渗透技术的实际应用当中,可以将其与其他过滤工艺相结合,例如将活性炭过滤设备作为反渗透技术的辅助,能够对相关溶液进行预处理工作,有效去除相关溶液中的大部分杂质,就能够在一定程度上缓解反渗透设备的工作量,不仅能够更好的提升纯化水的处理效果、进一步提高工作效率,还可以在节省资源消耗,延长反渗透设备的使用寿命,帮助制药企业降低反渗透技术运作所需的成本。除此之外,建议相关部门还是要重视到质量控制与管理工作:对纯化水最终的成功再次进行杀菌处理,记录下杀菌处理前后的数据变化并作比对,切实分析制药企业自身反渗透技术的真正水平,以此作为质量控制的为分析依据;还需要加强反渗透技术的管理工作,实时记录每一环节的数据变动,分析自身反渗透技术存在的不足之处,从反渗透技术施工过程中寻找问题源头,再逐一突破,突破当下的技术瓶颈,最终提升制药工程的整体质量。
 
  4.小结与展望
 
  随着我国科技水平的不断进步,各行各业乘着这一东风得到了前所未有的发展新机遇,制药工程便是其中的佼佼者。而反渗透技术作为当前国际上通用、公认,并且最先进、最节能、最有效的“三最”分离技术之一,在许多领域中都有着深浅不一的应用程度。在制药工程中应用反渗透技术的原理,在高强度的压力作用下让溶液中的溶剂与溶质发生分离现象,能够在很大程度上提高制药成果的纯度,且反渗透技术耗能低,能够大大节约能源,避免不必要的能源浪费,除此之外,反渗透技术临沂显著特点在于不产生污染物质,不会对周遭环节造成威胁,们非常符合我国走绿色环保的可持续发展道路,在未来,制药工程领域应加大反渗透技术的应用,让其与制药工程充分融合,最终达到优化制药工程整体质量的最终目的。
 
  参考文献
 
  [1]董建军,王军.反渗透水处理过程的原理和实践[A].第五届全国水动力学学术会议暨第十五届全国水动力学研讨会文集[C].山东省化工规划设计院:山东大学能源与动力学院,2001年.
 
  [2]关金龙.反渗透技术在制药工程中的运用综述[J].西华大学生物工程学院:《特别健康:下》,2013年第12期.
 
  [3]安伯忠,刘玉波,刘志庄,明玉杰.制药工程中反渗透技术的应用[J].山东省医药工业设计院《:技术与市场》,2008年12期.
 
  [4]李莉楠.浅析在制药工程中应用反渗透技术[J].神威药业集团有限公司:《中小企业管理与科技》,2013年第13期.
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